CN113281293A - 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法 - Google Patents

一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113281293A
CN113281293A CN202110457053.6A CN202110457053A CN113281293A CN 113281293 A CN113281293 A CN 113281293A CN 202110457053 A CN202110457053 A CN 202110457053A CN 113281293 A CN113281293 A CN 113281293A
Authority
CN
China
Prior art keywords
seeds
dendrobium huoshanense
spectrometer
meshes
infrared
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202110457053.6A
Other languages
English (en)
Inventor
陈大卫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN202110457053.6A priority Critical patent/CN113281293A/zh
Publication of CN113281293A publication Critical patent/CN113281293A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3563Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing solids; Preparation of samples therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3563Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing solids; Preparation of samples therefor
    • G01N2021/3572Preparation of samples, e.g. salt matrices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,通过对不同粒径的正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度红外照射、不同干燥程度以及不同光线的环境下进行光谱分析,从而能够有效确定在不同环境下正宗霍山石斛的特有光谱,从而为正宗霍山石斛的筛选提供了精准的参照依据,避免了在筛选正宗霍山石斛种子时出现其他品种种子混淆的情况,提高了正宗霍山石斛选种的精确性,而且在分析之前将傅里叶红外(FT‑IR)光谱仪放置在恒温箱内,并将傅里叶红外(FT‑IR)光谱仪的系统温度控制在10至30摄氏度范围内,可以获得较好的测量精度,其次仪器的部件及设计在10‑30℃范围内具有更高的可靠性,从而有效排除了低温或者高温对分析结果的影响。

Description

一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法
技术领域
本发明涉及光谱分析技术领域,尤其涉及一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法。
背景技术
在对霍山石斛的种子进行筛分时,为了将霍山石斛的种子与其他品种的种子进行精确筛分,常常需要大量繁琐的工序进行操作,导致筛分效率较低,而且无法确保精确筛分,因此采用先进的红外光谱仪器对霍山石斛和其他品种的种子进行筛分,能够有效确保精确筛分,而霍山石斛本身特有的光谱难以确定,其受到各种内在或者外在因素的影响。
因此,本发明提出了一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,用来确定饱满成熟的正宗霍山石斛种子的特有光谱,从而从选种上杜绝其他品种的种子来冒充混淆。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法的步骤如下:
S1、样本的准备:四份粒径为200目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为400目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为200目的其他品种种子和四份粒径为400目的其他品种种子;
S2、仪器的准备:傅里叶红外(FT-IR)光谱仪、恒温箱、样本放置架、干燥机、补光灯以及记录装置,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并调节恒温箱的温度使恒温箱内部的温度逐渐上升,并启动傅里叶红外(FT-IR)光谱仪,观通过傅里叶红外(FT-IR)光谱仪自带的温控系统观察傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度,直至傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度上升至10至30摄氏度后,关闭恒温箱开关,使傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度始终处于10至30摄氏度的范围内;
S3、实验方法1:取用两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子分别放置在两个样本放置板上,再调节补光灯的强弱至补光较弱的状态,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S4、实验方法2:取用另外两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另外两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较弱程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S5、实验结果分析,确定在不同温度、不同光线以及不同干燥度的情况下正宗霍山石斛种子与其他品种种子的特有光谱。
优选地,取用S3中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子,并调节补光灯的强弱至补光较强的状态后,使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
优选地,取用S4中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较强程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
本发明具有以下有益效果:
1、该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,通过对不同粒径的正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度红外照射、不同干燥程度以及不同光线的环境下进行光谱分析,从而能够有效确定在不同环境下正宗霍山石斛的特有光谱,从而为正宗霍山石斛的筛选提供了精准的参照依据,避免了在筛选正宗霍山石斛种子时出现其他品种种子混淆的情况,提高了正宗霍山石斛选种的精确性。
2、该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪的系统温度控制在10至30摄氏度范围内,可以获得较好的测量精度,其次仪器的部件及设计在10-30℃范围内具有更高的可靠性,从而有效排除了低温或者高温对分析结果的影响。
附图说明
图1为本发明利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法步骤示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1,一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法的步骤如下:
S1、样本的准备:四份粒径为200目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为400目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为200目的其他品种种子和四份粒径为400目的其他品种种子;
S2、仪器的准备:傅里叶红外(FT-IR)光谱仪、恒温箱、样本放置架、干燥机、补光灯以及记录装置,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并调节恒温箱的温度使恒温箱内部的温度逐渐上升,并启动傅里叶红外(FT-IR)光谱仪,观通过傅里叶红外(FT-IR)光谱仪自带的温控系统观察傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度,直至傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度上升至10至30摄氏度后,关闭恒温箱开关,使傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度始终处于10至30摄氏度的范围内;
该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪的系统温度控制在10至30摄氏度范围内,可以获得较好的测量精度,其次仪器的部件及设计在10-30℃范围内具有更高的可靠性,从而有效排除了低温或者高温对分析结果的影响。
S3、实验方法1:取用两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子分别放置在两个样本放置板上,再调节补光灯的强弱至补光较弱的状态,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
取用S3中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子,并调节补光灯的强弱至补光较强的状态后,使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
S4、实验方法2:取用另外两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另外两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较弱程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
取用S4中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较强程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
S5、实验结果分析,确定在不同温度、不同光线以及不同干燥度的情况下正宗霍山石斛种子与其他品种种子的特有光谱。
该通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,通过对不同粒径的正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度红外照射、不同干燥程度以及不同光线的环境下进行光谱分析,从而能够有效确定在不同环境下正宗霍山石斛的特有光谱,从而为正宗霍山石斛的筛选提供了精准的参照依据,避免了在筛选正宗霍山石斛种子时出现其他品种种子混淆的情况,提高了正宗霍山石斛选种的精确性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,其特征在于:利用红外光谱仪器确定霍山石斛种子特有光谱的方法的步骤如下:
S1、样本的准备:四份粒径为200目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为400目的正宗霍山石斛种子、四份粒径为200目的其他品种种子和四份粒径为400目的其他品种种子;
S2、仪器的准备:傅里叶红外(FT-IR)光谱仪、恒温箱、样本放置架、干燥机、补光灯以及记录装置,将傅里叶红外(FT-IR)光谱仪放置在恒温箱内,并调节恒温箱的温度使恒温箱内部的温度逐渐上升,并启动傅里叶红外(FT-IR)光谱仪,观通过傅里叶红外(FT-IR)光谱仪自带的温控系统观察傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度,直至傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度上升至10至30摄氏度后,关闭恒温箱开关,使傅里叶红外(FT-IR)光谱仪内部部件的温度始终处于10至30摄氏度的范围内;
S3、实验方法1:取用两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子分别放置在两个样本放置板上,再调节补光灯的强弱至补光较弱的状态,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S4、实验方法2:取用另外两份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另外两份粒径为200目的其他品种种子,将一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较弱程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱;
S5、实验结果分析,确定在不同温度、不同光线以及不同干燥度的情况下正宗霍山石斛种子与其他品种种子的特有光谱。
2.根据权利要求1所述的一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,其特征在于:取用S3中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子,并调节补光灯的强弱至补光较强的状态后,使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
3.根据权利要求1所述的一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法,其特征在于:取用S4中另一份粒径为200目的正宗霍山石斛种子和另一份粒径为200目的其他品种种子放置在干燥机内进行较强程度的干燥后,分别放置在两个样本放置板上,并使用傅里叶红外(FT-IR)光谱仪对逐一对其进行分析,分析时,逐渐调节傅里叶红外(FT-IR)光谱仪红外线的发射强度,并通过记录装置对正宗霍山石斛种子和其他品种种子在不同强度的红外照射下吸收光线的线谱。
CN202110457053.6A 2021-04-27 2021-04-27 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法 Pending CN113281293A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110457053.6A CN113281293A (zh) 2021-04-27 2021-04-27 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110457053.6A CN113281293A (zh) 2021-04-27 2021-04-27 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113281293A true CN113281293A (zh) 2021-08-20

Family

ID=77275870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110457053.6A Pending CN113281293A (zh) 2021-04-27 2021-04-27 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113281293A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114047156A (zh) * 2021-10-09 2022-02-15 中南民族大学 一种霍山石斛栽培方式和年限的鉴别方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103335975A (zh) * 2013-05-09 2013-10-02 中国科学院成都生物研究所 一种叠鞘石斛的鉴定方法
CN106092950A (zh) * 2016-06-08 2016-11-09 常熟雷允上制药有限公司 一种基于近红外光谱鉴别铁皮石斛药材的方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103335975A (zh) * 2013-05-09 2013-10-02 中国科学院成都生物研究所 一种叠鞘石斛的鉴定方法
CN106092950A (zh) * 2016-06-08 2016-11-09 常熟雷允上制药有限公司 一种基于近红外光谱鉴别铁皮石斛药材的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张雪瑛: "铁皮石斛离体快繁技术的优化及DNA条形码鉴定体系的构建", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 农业科技辑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114047156A (zh) * 2021-10-09 2022-02-15 中南民族大学 一种霍山石斛栽培方式和年限的鉴别方法
CN114047156B (zh) * 2021-10-09 2022-10-18 中南民族大学 一种霍山石斛栽培方式和年限的鉴别方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rigon et al. A novel method for the estimation of soybean chlorophyll content using a smartphone and image analysis
ZA200303298B (en) Methods and devices for analyzing agricultural products.
CN113281293A (zh) 一种通过光谱分析对霍山石斛选种的方法
CN110286111A (zh) 土壤中硒含量的检测方法
CN104165878A (zh) 一种检测葡萄酒中二氧化硫的方法
Peng et al. Discrimination of heat-damaged tomato seeds based on near infrared spectroscopy and PCA-SVM method
Baianu et al. High-resolution nuclear magnetic resonance and near-infrared determination of soybean oil, protein, and amino acid residues in soybean seeds
CN107202784B (zh) 一种水稻浸种催芽过程中工艺节点的检测方法
CN104807562B (zh) 基于labview的温度传感芯片测试系统
CN106770016B (zh) 单粒稻谷种子的蛋白质定量分析nir透射光谱测量方法
CN109696407B (zh) 一种基于特征波长的椰糠基质有效氮光谱检测方法
CN109459296A (zh) 一种高温水解前处理设备的自动进样装置
CN110455842A (zh) 一种四丁基脲中硫、氯含量的检测方法
CN111983061B (zh) 检测陈皮的陈化方式的方法
CN209673498U (zh) 一种高温水解前处理设备的自动进样装置
CN207992031U (zh) 无损伤农产品品质分析仪
CN114136726A (zh) 一种同时检测贝类中铅、镉和砷的方法
CN113720828A (zh) 一种微波消解-icp-aes法测定新鲜植物样品中磷、硫的方法
CN208860736U (zh) 一种光谱分析仪
Jiang et al. Finding a suitable separation condition for TLC/FTIR analysis by using multiple-narrow-band TLC technique
CN111122734A (zh) 一种红花药物质量检测方法
CN106420925B (zh) 一种桂枝颗粒及其中药制剂
CN205719952U (zh) 一种分光光度测试仪
CN109752341A (zh) 一种检测花生种子维生素e含量的近红外光谱模型及应用
CN113670766B (zh) 一种厚膜混合集成电路产品烘烤参数的确定方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210820

RJ01 Rejection of invention patent application after publication